光动力纳米纤维在快速止血和伤口修复中的应用研究

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随着纳米技术的高速发展,纳米纤维的独特性和潜在应用为社会可持续发展以及针对生物医学,医疗保健和环境问题的创造性解决方案提供了新的策略和机遇。静电纺丝技术是一种简单高效的生产纳米纤维材料的新型制备技术,具有制造装置简单,方便改造工艺,材料种类广泛,纤维比表面积大和可控孔隙等优点,从而成为21世纪千万学者的研究热点。野外伤口出血常伴随着细菌感染,由于条件有限,在不可能携带大量医疗物资的情况下,使用相同材料同时实现一站式止血和有效抗多种耐药菌是十分必要的。光动力可以有效杀菌,纤维搭载光动力这种局部载药平台能够有效减少对正常组织的杀伤。但是当前的光敏剂无论在纤维中还是纤维内部都会导致释放到周围的组织液中抑制胶原再生,而且光敏剂大部分是可见光激发,限制了在深部组织的应用。此外,传统的电纺都是依赖于市电的情况下制备纳米纤维膜,然后将纤维膜揭开剪成一定的形状再覆盖到伤口上。这会导致传统纤维膜与皮肤组织贴合性差以及粘附力不足,从而不能够及时止血,降低了短程有效的光动力效应对细菌的杀伤效果。这里我们利用电池供电可户外可用的手持式电纺装置,直接沉积在伤口表面纺丝,具有良好的机械性能,不会导致纤维膜和伤口发生不必要的摩擦,利用纤维与伤口组织极好的贴合性和粘附力实现有效止血。我们使用的静电纺丝材料具有良好的生物相容性及可降解性,还可以改良纤维的亲水性和疏水性,并提出在纤维上利用止血吸附的血液和组织液洗脱出孔洞来加速纤维内部活性氧逃逸到纤维表面。通过将光敏剂包覆在上转换颗粒上来增大复合纳米颗粒的团簇尺寸,防止光敏剂过小直接从洗脱的小孔洞中释放泄露到组织液中,避免产生一定的副作用。同时利用上转换颗粒把激发波长从通常的可见光调节到了近红外,增加了光穿透性,有利于治疗深部感染。由于这种设计的团簇孔洞纤维结构和原位电纺丝好的贴合性相结合,使得纤维内部的活性氧快速逃逸到纤维表面,并快速输送到与纤维膜紧密贴合的伤口。因此,在快速止血之后,光动力杀多重耐药菌的一站式服务,可以促进胶原蛋白再生,使得伤口愈合时间从24天减少到16天。这种采用原位静电纺丝制备的多功能复合纳米纤维已经取得了显著的成效,又为我们的生物医疗提供了一种新的选择。
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